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1.
通过闪光对焊方法连接M390高碳马氏体不锈钢与304奥氏体不锈钢. 通过室温拉伸试验、显微硬度测试表征了焊接接头的力学性能. 采用扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)和X射线衍射(XRD)分析了焊接接头的微观组织形貌、元素扩散及各区域相组成. 结果表明,利用合适的焊接工艺参数,M390与304之间可以形成焊缝形貌美观、抗拉强度最大值为480.62 MPa、断后伸长率为6.2%的闪光对焊焊接接头. 焊缝组织由马氏体、奥氏体、M23C6和M7C3组成. M390侧及焊缝中碳化物类型为(Cr,V)碳化物. M390热影响区不同位置受到的热影响不同,导致在不同位置碳化物的聚集长大程度不同. M390粗晶区中碳化物聚集长大的同时有新的碳化物不断析出,碳化物以长条状和颗粒状两类形貌存在,而细晶区中碳化物尺寸小,以颗粒状存在. 焊接接头为脆性断裂,断裂位置在焊缝,这与焊缝组织及焊接接头元素扩散相关. 相似文献
2.
低温压力容器08Ni3DR钢在极低温度下(-100℃)具有较好的强韧性匹配,在实际工程应用中,保障焊接接头的低温冲击韧性一直是压力容器制造过程中的难题之一。对于实际的焊接接头,最薄弱区域的确定以及最薄弱区域的影响对焊接接头的表征具有重要的意义。通过将夏比V型缺口开在母材、焊缝、热影响区不同位置处,系统研究了08Ni3DR压力容器钢焊接接头的组织和韧性。结果表明:焊接接头韧性最薄弱区域为粗晶热影响区,其粗晶热影响区的显微组织为粗大的粒状贝氏体和板条贝氏体组成的复合组织。粗晶热影响区宽度在缺口尖端前沿所占比例越高,试样的冲击吸收能量越低。当粗晶热影响区宽度所占比例达到100%时,冲击吸收能量为27 J,相比于母材冲击韧性损失高达90.7%。以上两个方面充分体现出焊接接头最薄弱区域对冲击韧性有很大的影响。 相似文献
3.
为优化三相逆变器的效率,提出了一种具有低能耗辅助电路的三相谐振极逆变器,其各相桥臂上分别设置了辅助电路.在辅助电路工作时,主开关可实现零电压软切换,辅助开关可实现零电流软切换,使开关损耗明显降低.此外,在辅助电路的谐振状态结束之后,谐振电感中的剩余电能将只通过1个二极管回馈给储能电容,降低了电能回馈时的辅助电路损耗,有利于实现辅助电路的低能耗.说明了电路的工作流程。实验波形显示主开关和辅助开关能完成软切换.该研究成果对于研发高效率三相逆变器具有参考意义. 相似文献
4.
针对某国产机箱内安装KVM切换设备实现一套鼠标、键盘、显示器对多套主机进行切换使用中PS2设备协议技术难点,基于兆易创新GD32F207VK平台MCU,通过深入分析PS2协议,主机和PS2鼠标键盘通信具体过程,采用软件工程化的方法,设计出通用性良好的PS2协议鼠标键盘驱动程序,并给出了实现过程。实际测试结果表明,该驱动程序满足设计需求,具有稳定性好、可靠性高、通用性强的特点,为后来类似项目的开发者提供参考使用价值。 相似文献
5.
研究了复合材料α-SiMo_(11)Mn/GO对龙胆紫在不同pH值,不同催化剂用量及不同初始浓度的吸附率的影响。确定了最佳反应条件。结果表明,α-SiMo_(11)Mn/GO吸附龙胆紫的最佳条件为:pH值=9,龙胆紫溶液15 mg/L,催化剂用量5 mg,最大吸附速率80.52%,最大吸附量70.23mg/g。 相似文献
6.
本文详细阐述了研发不产生电弧和冲击的智能大功率接触器的过程。通过STM32F103RCT6单片机及测量电路准确控制接触器的过零投切,克服了传统接触器进行分断时触头间电弧过大的问题,以达到延长接触器使用寿命和保护电路的目的。另外,创新地通过开发微信小程序,对接触器进行实时监测和控制;通过搭建云平台实现数据的上传和接收,使接触器走向智能化。 相似文献
7.
综述了镍基高温合金焊接中高温失塑裂纹(DDC)的生成及最新研究进展,讨论了镍基高温合金焊接过程中评价DDC的几种主要试验方法并着重对最适合于DDC敏感性研究的STF试验进行了详细的叙述,同时综述了高温失塑裂纹的生成机理,影响高温失塑裂纹的因素以及降低DDC敏感性的一些措施。通过综述结果表明降低DDC敏感性的主要措施是采用合适的合金体系和配合合适的焊接工艺。通过合适的合金体系来控制晶界形貌,即一些特定的元素和C形成MC类碳化物并以析出物的形式均匀分布在晶界区域内,它们会有效钉扎晶界使晶界变得更加曲折,阻碍晶界的滑移以及晶粒的长大。使用使合金组织晶粒细化的焊接工艺以及相应后续处理使合金拥有很好的抗高温失塑裂纹的性能。 相似文献
8.
9.
在建筑企业的施工现场管理过程中,任务重大、细节繁多,只有抓住管理要点,才能做好整个施工现场管理。下面从材料管理、测量管理、水电技术管理、安全管理等方面的措施要点,对建筑企业的施工现场管理进行了分析和研究。 相似文献
10.
通过对09MnNiDR低温压力容器用钢埋弧焊焊接接头热影响区不同位置处的冲击吸收能量的测试、冲击断口以及微观组织的观察分析,确定了09MnNiDR焊接接头的组织特征以及最薄弱区域,并深入讨论了最薄弱区域对焊接接头冲击韧性的影响. 结果表明,在?70 ℃时,焊接接头母材、亚临界热影响区、临界热影响区、细晶热影响区平均冲击吸收能量均在270 J以上,表现出良好的韧性. 焊缝的平均冲击吸收能量为139 J. 焊接接头韧性最薄弱区域为粗晶热影响区,当缺口完全位于粗晶热影响区时,冲击吸收能量为20 J,相比于母材冲击韧性损失高达92.7%. 粗晶热影响区的显微组织为粗大的粒状贝氏体、板条贝氏体以及块状铁素体组成的复合组织. 随着缺口尖端前沿粗晶热影响区比例的增加,其分布位置越靠近缺口尖端,试样的冲击吸收能量越小,充分体现出最薄弱区域对冲击韧性的影响. 相似文献